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SCHEDA FIRB
italiano - english
Unità di Ricerca
- Universita' di PISA
CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE, PISA (PI) - Istituto Nazionale Fisica della Materia (INFM)
Unit¿ di Ricerca di Pisa, GENOVA (GE) - ISTITUTO SUPERIORE MARIO BOELLA
LABORATORIO MATERIALI E MICROSISTEMI, TORINO (TO) - Laboratorio di ricerca industriale
Ricerca e Sviluppo, VENEZIA (VE) - Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)
Istituto per lo studio delle macromolecole, MILANO (MI)
FIRB simili:
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- 2 - Aspetti di base e funzionali di materiali polimerici ibridi inorganico-organici nanostrutturati
- 3 - SINTESI DI NUOVI MATERIALI ORGANICI ED ARCHITETTURE SUPRAMOLECOLARI PER SISTEMI OPTOELETTRONICI E FOTONICI AD ELEVATA EFFICIENZA
- 4 - Microsistemi a Base di Polimeri (MICROPOLYS)
- 5 - Sviluppo di materiali e tecnologie finalizzate all'impiego in sistemi a rilascio controllato di farmaci da dispositivi endovascolari
- 6 - Nanostrutture molecolari e ibride organiche/inorganiche per fotonica
- 7 - Micro-strutture e nano-strutture a base di carbonio
- 8 - Nano-Tecnologie per la realizzazione di micro-componenti per il rilievo delle emissioni dei motori a combustione interna e della qualità dell'aria in ambienti confinati
- 9 - NANOTECNOLOGIE E NANOSCIENZE ORGANICHE
- 10 - Sviluppo di microsistemi multisensoriali per applicazioni ambientali e agroalimentari
Classificazione scientifico-disciplinare
- Area scientifico disciplinare: Scienze chimiche
- Area scientifico disciplinare: Ingegneria industriale e dell'informazione
Classificazione brevettuale
- CHEMISTRY; METALLURGY
- ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON (manufacture or treatment of artificial threads, fibres, bristles or ribbons D01 [C9410]
- WORKING-UP; GENERAL PROCESSES OF COMPOUNDING; AFTER-TREATMENT NOT COVERED BY SUBCLASSES C08B, C08C, C08F, C08G (mechanical aspects B29; layered products, manufacture thereof B32B; treatment of macromolecular material specially adapted to enhance its filling properties in mortars, concrete or artificial stone C04B16/04, C04B18/20, C04B20/00; treatment of texiles D06) [C9410]
- ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON (manufacture or treatment of artificial threads, fibres, bristles or ribbons D01 [C9410]
Classificazione geografica
- Regione: Toscana
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Parole Chiave
film, nanostrutture, nanocomposito, nanoparticelle, sensori, polimeri, biopolimeri; proprietà ottiche, radiazione elettromagnetica, materiali ecocompatibili; fonti rinnovabili, imballaggio flessibile, identificazione RF, imballaggio intelligente,; plastic electronics, wireless technologyNuovi materiali e film polimerici nanostrutturati a ridotto impatto ambientale, con proprieta' di risposta verso agenti chimici e fisici, per il packaging flessibile. Studio di: fenomenologia microscopica, modelli e simulazioni, verifiche sperimentali e processi di polimerizzazione e miscelazione(NANOPACK).
Università di PisaAbstract
Il packaging flessibile in Italia è un settore in crescita costante: + 5-6% nel 2003 con circa metà della produzione (230.000 t/anno pari a 1.300 milioni di euro) destinata all'esportazione. Il nostro paese si trova ai vertici in Europa per quantità e qualità, la competizione e l'esigenza d'innovazione sono dunque molto elevate.Oltre al miglioramento delle prestazioni tipiche si richiedono caratteristiche innovative, sia per venire incontro e/o sollecitare i bisogni del mercato che per rispondere a requisiti di sicurezza e di minor impatto ambientale. Gli aspetti di maggior interesse riguardano: i) la modulazione della risposta a radiazioni elettromagnetiche per conferire proprietà estetiche, proteggere il prodotto, consentirne il trattamento non invasivo e/o comunicarne le caratteristiche agli operatori o al consumatore; ii) la capacità di registrare invecchiamento ed alterazioni (anche dolose) con sensori per la trasmissione di informazioni (intelligent packaging) inseriti nel film; iii) la sostituzione di materiali sintetici con quelli da fonti rinnovabili (biopolimeri) e l'eventuale tracciabilità della composizione dei film.
Per questi scopi stanno acquisendo sempre maggior importanza le nanotecnologie, i trattamenti superficiali e la plastic electronics, ma per essere fruibili per la progettazione dei prodotti e compatibili con i processi industriali necessitano notevole ricerca di base. Da questa valutazione discendono gli obiettivi di questo>>>
Coordinatore Scientifico del Programma di Ricerca
Francesco CIARDELLI, Universita' di PISAObiettivo del Finanziamento
Il progetto si propone la preparazione di film con proprietà avanzate e la valutazione delle proprietà stesse. Tali film polimerici sono a base di materiali macromolecolari ospitanti fasi micro e nanodisperse capaci di sviluppare risposte a sollecitazioni esterne di varia natura. La dispersione in matrici polimeriche permette da un lato di combinare in un unico materiale un numero di funzioni diverse e dall'altro di ottenere film termolavorabili che affianchino alla multifunzionalità ottime prestazioni strutturali (termiche, meccaniche, ecc.).Il processo di miscelazione molecolare è intrinsecamente sostenibile in quanto persegue l'obiettivo della complessità strutturale (tipico della natura) piuttosto che della differenziazione molecolare (tipico del man-made). Si utilizzano infatti prodotti noti e controllati con rese di produzione unitarie senza emissioni e sottoprodotti.
Più in particolare i risultati attesi riguardano l'ottenimento di film flessibili per imballaggio con le seguenti specifiche:
#Film polimerici con proprietà funzionali innovative attivabili da sollecitazioni esterne ottenuti per miscelazione intima di materiali polimerici sintetici, quali poliolefine, poliesteri e poliammidi, con fasi disperse nanostrutturate di natura inorganica, organica e metalloorganica. Le metodologie preparative faranno uso di tecniche di miscelazione nel fuso, in fase idrosospesa e nel reattore di polimerizzazione. La proprietà addizionali conferita >>>



